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新技术:打破化学键,实现塑料无限次分解和重新制造

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在不远的将来某一天,我们的卫星、汽车和电子产品等中的塑料,可能都会经历第2次、第20次甚至第200次生命。

塑料化学分解

科罗拉多大学博尔德分校(colorado university boulder)发表在《自然化学》(nature chemistry)杂志上的一项新研究详细介绍了如何将一类广泛用于航空航天和微电子行业的耐用塑料化学分解成最基本的组成部分,然后再次形成相同的材料。这是开发可修复和完全可回收的聚合物的一个重要步骤。

这是一种特别具有挑战性的回收材料,因为它被设计为在极端高温和其他恶劣条件下依然能够保持其形状和完整性。该研究记录了这种类型的塑料如何在不牺牲其所需物理性能的情况下无限次分解和重新制造。

该研究的第一作者兼化学系主任张伟说:“我们正在跳出条条框框而思考,寻找关于打破化学键的不同方法。我们的化学方法可以帮助创造新技术和新材料,也可以用来帮助解决现有的塑料危机。”

他们的研究结果还表明,重新审视其他塑料材料的化学结构可能会产生类似的发现,即如何完全分解和重建它们的化学键,使我们日常生活中更多的塑料材料能够循环生产。在20世纪中期,塑料被普遍应用于几乎所有的行业和人们日常生活的一部分,因为它们极其方便、实用和便宜。但是半个世纪后,经过指数级的需求和生产,塑料对地球的健康和人类构成了一个重大问题。塑料的生产需要大量的石油和化石燃料的燃烧。一次性塑料每年产生数以亿计的废物,这些废物最终以微塑料的形式进入垃圾填埋场、海洋,甚至进入我们的身体。

因此,回收是本世纪减少塑料污染和化石燃料排放的关键。传统的回收方法是将聚合物机械地分解成粉末,燃烧它们或使用细菌酶来溶解它们。其目的是最终获得可用于其他用途的更小的碎片。想想用回收的橡胶轮胎制成的鞋子或用回收的塑料水瓶制成的衣服,它们不再是相同的材料,但它们不会在垃圾场或海洋中填埋。

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再生塑料的细节

但是,如果你可以用同样的材料重建一个新的物品,会怎么样?如果回收不仅仅是为塑料提供第二次生命,而是提供一次重复的体验呢?这正是张伟和他的同事所取得的成就。
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